物联网环境下的WSN复习进程.ppt
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1、物联网环境下的WSN 2.RFID2.RFID技术技术 (1)RFID(1)RFID的类型标签的类型标签 基于能源来源,基于能源来源,RFIDRFID标签分为三个主要的种类:有源标签、无源标标签分为三个主要的种类:有源标签、无源标签、半无源无源签、半无源无源(半有源半有源)标签。标签。基于存储模式,基于存储模式,RFIDRFID标签可以分为两类:可读标签可以分为两类:可读/写的标签和只读写的标签和只读RFIDRFID标签与无线传感网络的整合。标签与无线传感网络的整合。(2)(2)无线电电波无线电电波 RFIDRFID标签可以在三种频率下工作:低频率,标签可以在三种频率下工作:低频率,(LF(L
2、F,30kHz30kHz500kHz)500kHz)、高频率高频率(HF(HF,10MHz10MHz15MHz)15MHz)和超高频率和超高频率(UHF(UHF,850MHz850MHz950MHz950MHz2.4GHz2.4GHz2.5GHz2.5GHz,5.8GHz)5.8GHz)。与较高的频率标签比较起来,。与较高的频率标签比较起来,LFLF标签不会受液体或金标签不会受液体或金属影响。对于大部分应用,属影响。对于大部分应用,LFLF标签与任何一个较高的频率标签相比,它有标签与任何一个较高的频率标签相比,它有较快的运行速率和低廉的价格。然而低频标签阅读范围较小并且阅读速较快的运行速率和低
3、廉的价格。然而低频标签阅读范围较小并且阅读速度低。度低。LFLF标签的典型应用有通路控制、动物确认和详细目录控制。标签的典型应用有通路控制、动物确认和详细目录控制。LFLF标签标签的通用频率在的通用频率在125kHz125kHz134.2kHz134.2kHz和和140kHz140kHz148.5kHz148.5kHz之间之间。10.1.1 RFID10.1.1 RFID的基础理论的基础理论10.1.210.1.2 RFIDRFID和无线传感网络整合的原因和无线传感网络整合的原因 1 1射频识别技术和无线传感网的应用射频识别技术和无线传感网的应用RFIDRFID网络的主要应用是侦测标注物体和人
4、的出现。网络的主要应用是侦测标注物体和人的出现。RFIDRFID标签系统标签系统的另一个重要应用是提供物体的位置。物体定位有不同的方法:的另一个重要应用是提供物体的位置。物体定位有不同的方法:侦测有移动阅读器的物体的位置,标签固定在已知位置;侦测有移动阅读器的物体的位置,标签固定在已知位置;用固定的阅读器侦测被标记物体上的标签位置。在大规模用固定的阅读器侦测被标记物体上的标签位置。在大规模RFIDRFID系统中,使用三角测量或信号处理技术,系统中,使用三角测量或信号处理技术,RFIDRFID标签判断位置的性能可标签判断位置的性能可进一步改进。进一步改进。通过结合通过结合RFIDRFID标签标签
5、(识别和定位识别和定位)和无线传感网和无线传感网(测知、识别测知、识别以及定位以及定位)的属性,我们能概括出四个不同的应用。的属性,我们能概括出四个不同的应用。(1)(1)整合整合RFIDRFID的识别和无线传感网的测知。的识别和无线传感网的测知。(2)(2)整合整合RFIDRFID标签与传感器来识别物体与人。标签与传感器来识别物体与人。(3)(3)整合整合RFIDRFID标签识别物体标签识别物体/人和无线传感网的定位。人和无线传感网的定位。(4)(4)在整合系统中,用在整合系统中,用RFIDRFID标签协助传感器定位。标签协助传感器定位。10.1.210.1.2 RFIDRFID和无线传感网
6、络整合的原因和无线传感网络整合的原因2.RFID2.RFID标签和无线传感网技术之间的不同标签和无线传感网技术之间的不同无线传感网的主要成分是传感节点。除传感节点之外,网络无线传感网的主要成分是传感节点。除传感节点之外,网络能包含中继器、汇聚器和一些其他的节点。节点间的通信是多跳能包含中继器、汇聚器和一些其他的节点。节点间的通信是多跳的。另一方面,传统的的。另一方面,传统的RFIDRFID系统由系统由RFIDRFID标签和阅读器组成,阅读标签和阅读器组成,阅读器和标签之间的通信是单跳的。器和标签之间的通信是单跳的。10.1.210.1.2 RFIDRFID和无线传感网络整合的原因和无线传感网络
7、整合的原因10.1.3 RFID10.1.3 RFID标签与传感器的整合标签与传感器的整合1.1.无源标签与集成传感器无源标签与集成传感器 2.2.半无源标签集成传感器半无源标签集成传感器 3.3.有源标签与集成传感器有源标签与集成传感器 10.1.4 RFID 10.1.4 RFID标签与无线传感节点和标签与无线传感节点和 无线设备的整合无线设备的整合无线装置无线装置RFIDRFID与传感器整合的标签通信能力受限。在高端应用中,与传感器整合的标签通信能力受限。在高端应用中,无线传感节点和无线电装置的无线传感节点和无线电装置的RFIDRFID标签是可能的,所以整合的标签能标签是可能的,所以整合
8、的标签能够与许多无线电装置通信,阅读器也没有限制。虽然整合传感器的标够与许多无线电装置通信,阅读器也没有限制。虽然整合传感器的标签是与读者通信的传统签是与读者通信的传统RFIDRFID标签,但是这个级别的标签能够与其他无标签,但是这个级别的标签能够与其他无线装置通信,包括标签本身。因此,这个级别的标签能够互相通信,线装置通信,包括标签本身。因此,这个级别的标签能够互相通信,并形成一个单跳网络。这些新的标签可以遵循现有的并形成一个单跳网络。这些新的标签可以遵循现有的RFIDRFID标准,也可标准,也可以有专有的协议。以有专有的协议。在图在图10-510-5中说明了传感节点的成分,整合标签监听的节
9、点中中说明了传感节点的成分,整合标签监听的节点中的的RFIDRFID收音机,如果发现通道活动,标签会激活传感器去监听这收音机,如果发现通道活动,标签会激活传感器去监听这个通道并且通过射频收音机接收数据。另外,传感节点能保持睡个通道并且通过射频收音机接收数据。另外,传感节点能保持睡眠状态。由于眠状态。由于RFIDRFID收音机比收音机比RFRF传感器收音机耗能量少,当它提供传感器收音机耗能量少,当它提供点到点的延迟时,点到点的延迟时,RFIDRFID脉冲技术能量消耗是很有价值的。脉冲技术能量消耗是很有价值的。10.1.4 RFID 10.1.4 RFID标签与无线传感节点和标签与无线传感节点和
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